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FREITAS, Vitória M. S. et al. Sensitive Monitoring of the Minimum Inhibitor Concentration underReal Inorganic Scaling Scenarios. ACS Omega, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsomega.4c04912. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Freitas, V. M. S., Paschoalino, W. J., Vieira, L. C. S., Silva, J. M., Couto, B. C., Gobbi, A. L., & Lima, R. S. (2024). Sensitive Monitoring of the Minimum Inhibitor Concentration underReal Inorganic Scaling Scenarios. ACS Omega. doi:10.1021/acsomega.4c04912
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Freitas VMS, Paschoalino WJ, Vieira LCS, Silva JM, Couto BC, Gobbi AL, Lima RS. Sensitive Monitoring of the Minimum Inhibitor Concentration underReal Inorganic Scaling Scenarios [Internet]. ACS Omega. 2024 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsomega.4c04912
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Freitas VMS, Paschoalino WJ, Vieira LCS, Silva JM, Couto BC, Gobbi AL, Lima RS. Sensitive Monitoring of the Minimum Inhibitor Concentration underReal Inorganic Scaling Scenarios [Internet]. ACS Omega. 2024 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsomega.4c04912
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HIGUITA, German Dario Gomez et al. Synthesis and polymerization of polyelectrolyte-based conductive inks: the protagonism of the coadjutant oxidizing salt. Polymer Chemistry, v. 15, n. 31, p. 3195-3203 + supplementary files, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/D4PY00574K. Acesso em: 08 nov. 2024.
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Higuita, G. D. G., Günther, F. S., Schroeder, B. C., & Faria, G. C. (2024). Synthesis and polymerization of polyelectrolyte-based conductive inks: the protagonism of the coadjutant oxidizing salt. Polymer Chemistry, 15( 31), 3195-3203 + supplementary files. doi:10.1039/D4PY00574K
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Higuita GDG, Günther FS, Schroeder BC, Faria GC. Synthesis and polymerization of polyelectrolyte-based conductive inks: the protagonism of the coadjutant oxidizing salt [Internet]. Polymer Chemistry. 2024 ; 15( 31): 3195-3203 + supplementary files.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D4PY00574K
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Higuita GDG, Günther FS, Schroeder BC, Faria GC. Synthesis and polymerization of polyelectrolyte-based conductive inks: the protagonism of the coadjutant oxidizing salt [Internet]. Polymer Chemistry. 2024 ; 15( 31): 3195-3203 + supplementary files.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D4PY00574K
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SOUZA, Paulo Nunes de. Reposicionamento farmacêutico do fármaco Aciclovir: Novos sais. 2024. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76133/tde-24042024-100455/. Acesso em: 08 nov. 2024.
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Souza, P. N. de. (2024). Reposicionamento farmacêutico do fármaco Aciclovir: Novos sais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76133/tde-24042024-100455/
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Souza PN de. Reposicionamento farmacêutico do fármaco Aciclovir: Novos sais [Internet]. 2024 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76133/tde-24042024-100455/
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Souza PN de. Reposicionamento farmacêutico do fármaco Aciclovir: Novos sais [Internet]. 2024 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76133/tde-24042024-100455/
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LACERDA, Guilherme Aguiar de et al. Relação entre sobrevivência de halófilos e propriedades termodinâmicas desoluções salinas. 2023, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Microbiologia/SBM, 2023. Disponível em: https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm. Acesso em: 08 nov. 2024.
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Lacerda, G. A. de, Schiavo, A. P. M., Vincenzi, R. A., Silva, I. G. da, Reis, M. C., & Rodrigues, F. (2023). Relação entre sobrevivência de halófilos e propriedades termodinâmicas desoluções salinas. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Microbiologia/SBM. Recuperado de https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm
NLM
Lacerda GA de, Schiavo APM, Vincenzi RA, Silva IG da, Reis MC, Rodrigues F. Relação entre sobrevivência de halófilos e propriedades termodinâmicas desoluções salinas [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm
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Lacerda GA de, Schiavo APM, Vincenzi RA, Silva IG da, Reis MC, Rodrigues F. Relação entre sobrevivência de halófilos e propriedades termodinâmicas desoluções salinas [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm
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SANTOS, Vanessa B. dos e GARIANI, Rogério Aparecido e SANTOS, Alcindo Aparecido dos. Determinação de pureza de sais de bunte por RMN quantitativo de hidrogênio. 2023, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ, 2023. Disponível em: https://www.sbq.org.br/46ra/anexos/anais-46rasbq.pdf. Acesso em: 08 nov. 2024.
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Santos, V. B. dos, Gariani, R. A., & Santos, A. A. dos. (2023). Determinação de pureza de sais de bunte por RMN quantitativo de hidrogênio. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Recuperado de https://www.sbq.org.br/46ra/anexos/anais-46rasbq.pdf
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Santos VB dos, Gariani RA, Santos AA dos. Determinação de pureza de sais de bunte por RMN quantitativo de hidrogênio [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://www.sbq.org.br/46ra/anexos/anais-46rasbq.pdf
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Santos VB dos, Gariani RA, Santos AA dos. Determinação de pureza de sais de bunte por RMN quantitativo de hidrogênio [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://www.sbq.org.br/46ra/anexos/anais-46rasbq.pdf
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MOURA, R. G et al. From optically pure pyridinium salts to some new dihydro-2H-oxazolo[3,2-a]pyridines. Results in Chemistry, v. 5, p. 1-6 art. 100820, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rechem.2023.100820. Acesso em: 08 nov. 2024.
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Moura, R. G., Batista, P. R., Ducati, L. C., Gruber, J., Yamaguchi, L. F., & Marzorati, L. (2023). From optically pure pyridinium salts to some new dihydro-2H-oxazolo[3,2-a]pyridines. Results in Chemistry, 5, 1-6 art. 100820. doi:10.1016/j.rechem.2023.100820
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Moura RG, Batista PR, Ducati LC, Gruber J, Yamaguchi LF, Marzorati L. From optically pure pyridinium salts to some new dihydro-2H-oxazolo[3,2-a]pyridines [Internet]. Results in Chemistry. 2023 ; 5 1-6 art. 100820.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rechem.2023.100820
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Moura RG, Batista PR, Ducati LC, Gruber J, Yamaguchi LF, Marzorati L. From optically pure pyridinium salts to some new dihydro-2H-oxazolo[3,2-a]pyridines [Internet]. Results in Chemistry. 2023 ; 5 1-6 art. 100820.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rechem.2023.100820
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MOURA, Rebeca Garcia. Transformações de sais de piridínio para a preparação de β-hidróxitioésteres, adutos de Diels-Alder e nanopartículas de ouro quirais. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-02122022-170957/. Acesso em: 08 nov. 2024.
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Moura, R. G. (2022). Transformações de sais de piridínio para a preparação de β-hidróxitioésteres, adutos de Diels-Alder e nanopartículas de ouro quirais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-02122022-170957/
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Moura RG. Transformações de sais de piridínio para a preparação de β-hidróxitioésteres, adutos de Diels-Alder e nanopartículas de ouro quirais [Internet]. 2022 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-02122022-170957/
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Moura RG. Transformações de sais de piridínio para a preparação de β-hidróxitioésteres, adutos de Diels-Alder e nanopartículas de ouro quirais [Internet]. 2022 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-02122022-170957/
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CERQUA, Ida et al. Enhanced efficacy of formoterol-montelukast salt in relieving asthma features and in preserving β2-agonists rescue therapy. Pharmacological Research, v. 186, p. 1-14, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.phrs.2022.106536. Acesso em: 08 nov. 2024.
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Cerqua, I., Granato, E., Petti, A., Pavese, R., Costa, S. K. P., Feitosa, K. B., et al. (2022). Enhanced efficacy of formoterol-montelukast salt in relieving asthma features and in preserving β2-agonists rescue therapy. Pharmacological Research, 186, 1-14. doi:10.1016/j.phrs.2022.106536
NLM
Cerqua I, Granato E, Petti A, Pavese R, Costa SKP, Feitosa KB, Soares Junior AG, Camerlingo R. Enhanced efficacy of formoterol-montelukast salt in relieving asthma features and in preserving β2-agonists rescue therapy [Internet]. Pharmacological Research. 2022 ; 186 1-14.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.phrs.2022.106536
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Cerqua I, Granato E, Petti A, Pavese R, Costa SKP, Feitosa KB, Soares Junior AG, Camerlingo R. Enhanced efficacy of formoterol-montelukast salt in relieving asthma features and in preserving β2-agonists rescue therapy [Internet]. Pharmacological Research. 2022 ; 186 1-14.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.phrs.2022.106536
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ALI, Akbar et al. Preparation, QTAIM and single-crystal exploration of the Pyrimethamine-based co-crystal salts with substituted benzoic acids. ChemistrySelect, v. 7, p. 1-13 art. e202200349, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/slct.202200349. Acesso em: 08 nov. 2024.
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Ali, A., Khalid, M., Ashfaq, M., Malik, A. N., Muhammad Nawaz Tahir,, Assiri, M. A., et al. (2022). Preparation, QTAIM and single-crystal exploration of the Pyrimethamine-based co-crystal salts with substituted benzoic acids. ChemistrySelect, 7, 1-13 art. e202200349. doi:10.1002/slct.202200349
NLM
Ali A, Khalid M, Ashfaq M, Malik AN, Muhammad Nawaz Tahir, Assiri MA, Imran M, Morais SF de A, Braga AAC. Preparation, QTAIM and single-crystal exploration of the Pyrimethamine-based co-crystal salts with substituted benzoic acids [Internet]. ChemistrySelect. 2022 ; 7 1-13 art. e202200349.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/slct.202200349
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Ali A, Khalid M, Ashfaq M, Malik AN, Muhammad Nawaz Tahir, Assiri MA, Imran M, Morais SF de A, Braga AAC. Preparation, QTAIM and single-crystal exploration of the Pyrimethamine-based co-crystal salts with substituted benzoic acids [Internet]. ChemistrySelect. 2022 ; 7 1-13 art. e202200349.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/slct.202200349
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CARVALHO, Cristiane Rodrigues Guzzo e DURIGON, Edison Luiz e ULRICH, Henning. Estudo da USP revela como a solução salina pode inibir a replicação do SARS-CoV-2 [Depoimento à Maria Fernanda Ziegler]. . São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/estudo-da-usp-revela-como-a-solucao-salina-pode-inibir-a-replicacao-do-sars-cov-2/36788/. Acesso em: 08 nov. 2024. , 2021
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Carvalho, C. R. G., Durigon, E. L., & Ulrich, H. (2021). Estudo da USP revela como a solução salina pode inibir a replicação do SARS-CoV-2 [Depoimento à Maria Fernanda Ziegler]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://agencia.fapesp.br/estudo-da-usp-revela-como-a-solucao-salina-pode-inibir-a-replicacao-do-sars-cov-2/36788/
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Carvalho CRG, Durigon EL, Ulrich H. Estudo da USP revela como a solução salina pode inibir a replicação do SARS-CoV-2 [Depoimento à Maria Fernanda Ziegler] [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/estudo-da-usp-revela-como-a-solucao-salina-pode-inibir-a-replicacao-do-sars-cov-2/36788/
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Carvalho CRG, Durigon EL, Ulrich H. Estudo da USP revela como a solução salina pode inibir a replicação do SARS-CoV-2 [Depoimento à Maria Fernanda Ziegler] [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/estudo-da-usp-revela-como-a-solucao-salina-pode-inibir-a-replicacao-do-sars-cov-2/36788/
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SOUZA, Ícaro Francescato Tavares de et al. Vibrational spectroscopy and molecular dynamics simulation of choline oxyanions salts. Journal of Molecular Liquids, v. 340, p. 1-14, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.117100. Acesso em: 08 nov. 2024.
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Souza, Í. F. T. de, Paschoal, V. H., Bernardino, K., Lima, T. A., Daemen, L. L., Zhang, Y., & Ribeiro, M. C. C. (2021). Vibrational spectroscopy and molecular dynamics simulation of choline oxyanions salts. Journal of Molecular Liquids, 340, 1-14. doi:10.1016/j.molliq.2021.117100
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Souza ÍFT de, Paschoal VH, Bernardino K, Lima TA, Daemen LL, Zhang Y, Ribeiro MCC. Vibrational spectroscopy and molecular dynamics simulation of choline oxyanions salts [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2021 ; 340 1-14.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.117100
Vancouver
Souza ÍFT de, Paschoal VH, Bernardino K, Lima TA, Daemen LL, Zhang Y, Ribeiro MCC. Vibrational spectroscopy and molecular dynamics simulation of choline oxyanions salts [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2021 ; 340 1-14.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.117100
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MACHADO, Rafael Rahal Guaragna et al. Inhibition of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 replication by hypertonic saline solution in lung and kidney epithelial cells. ACS Pharmacolology and Translational Science, v. 4, n. 5, p. 1514–1527, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsptsci.1c00080. Acesso em: 08 nov. 2024.
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Machado, R. R. G., Glaser, T., Araujo, D. B., Petiz, L. L., Durigon, D. B. L. de O., Durigon, G. S., et al. (2021). Inhibition of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 replication by hypertonic saline solution in lung and kidney epithelial cells. ACS Pharmacolology and Translational Science, 4( 5), 1514–1527. doi:10.1021/acsptsci.1c00080
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Machado RRG, Glaser T, Araujo DB, Petiz LL, Durigon DBL de O, Durigon GS, Leal AL, Pinho JRR, Ferreira LC de S, Ulrich H, Durigon EL, Carvalho CRG. Inhibition of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 replication by hypertonic saline solution in lung and kidney epithelial cells [Internet]. ACS Pharmacolology and Translational Science. 2021 ; 4( 5): 1514–1527.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsptsci.1c00080
Vancouver
Machado RRG, Glaser T, Araujo DB, Petiz LL, Durigon DBL de O, Durigon GS, Leal AL, Pinho JRR, Ferreira LC de S, Ulrich H, Durigon EL, Carvalho CRG. Inhibition of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 replication by hypertonic saline solution in lung and kidney epithelial cells [Internet]. ACS Pharmacolology and Translational Science. 2021 ; 4( 5): 1514–1527.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsptsci.1c00080
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REIS, Jivago Santana de Sá. Uso de sais de lítio e nitrato de cério III em tinta epóxi sobre aço galvanizado para melhoria da proteção contra corrosão. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-15022022-112416/. Acesso em: 08 nov. 2024.
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Reis JS de S. Uso de sais de lítio e nitrato de cério III em tinta epóxi sobre aço galvanizado para melhoria da proteção contra corrosão [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-15022022-112416/
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Reis JS de S. Uso de sais de lítio e nitrato de cério III em tinta epóxi sobre aço galvanizado para melhoria da proteção contra corrosão [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-15022022-112416/
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PARADA-PINILLA, Maria Paula et al. Biopolymer production by halotolerant bacteria isolated from caatinga biome. Brazilian Journal of Microbiology, v. 52, n. 2, p. 547-559, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s42770-021-00426-1. Acesso em: 08 nov. 2024.
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Parada-Pinilla, M. P., Ferreira, M. A., Roncallo, J. C., Santos, S. N., Melo, I. S., Assef, A. N. B., et al. (2021). Biopolymer production by halotolerant bacteria isolated from caatinga biome. Brazilian Journal of Microbiology, 52( 2), 547-559. doi:10.1007/s42770-021-00426-1
NLM
Parada-Pinilla MP, Ferreira MA, Roncallo JC, Santos SN, Melo IS, Assef ANB, Wilke DV, Silva LF da, Garrido LM, Araújo WL de, Padilla G. Biopolymer production by halotolerant bacteria isolated from caatinga biome [Internet]. Brazilian Journal of Microbiology. 2021 ; 52( 2): 547-559.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s42770-021-00426-1
Vancouver
Parada-Pinilla MP, Ferreira MA, Roncallo JC, Santos SN, Melo IS, Assef ANB, Wilke DV, Silva LF da, Garrido LM, Araújo WL de, Padilla G. Biopolymer production by halotolerant bacteria isolated from caatinga biome [Internet]. Brazilian Journal of Microbiology. 2021 ; 52( 2): 547-559.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s42770-021-00426-1
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CARVALHO JUNIOR, Paulo de S. et al. Amino-imino tautomerism in the salt formation of albendazole: hydrobromide and nitrate salts. Crystal Growth and Design, v. 21, n. 2, p. 1122-1135, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.0c01444. Acesso em: 08 nov. 2024.
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Carvalho Junior, P. de S., Diniz, L. F., Silva, G. T. S. T. da, Coutinho, N. D., Santos, P. G. dos, Carvalho-Silva, V. H., et al. (2021). Amino-imino tautomerism in the salt formation of albendazole: hydrobromide and nitrate salts. Crystal Growth and Design, 21( 2), 1122-1135. doi:10.1021/acs.cgd.0c01444
NLM
Carvalho Junior P de S, Diniz LF, Silva GTST da, Coutinho ND, Santos PG dos, Carvalho-Silva VH, Ribeiro C, Ellena J. Amino-imino tautomerism in the salt formation of albendazole: hydrobromide and nitrate salts [Internet]. Crystal Growth and Design. 2021 ; 21( 2): 1122-1135.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.0c01444
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Carvalho Junior P de S, Diniz LF, Silva GTST da, Coutinho ND, Santos PG dos, Carvalho-Silva VH, Ribeiro C, Ellena J. Amino-imino tautomerism in the salt formation of albendazole: hydrobromide and nitrate salts [Internet]. Crystal Growth and Design. 2021 ; 21( 2): 1122-1135.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.cgd.0c01444
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ADAMI, Larisse Eduardo. Avaliação de um dispositivo polimérico para anestesia local: teste in vivo em humanos adultos em procedimentos clínicos odontológicos. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58131/tde-06102022-105035/. Acesso em: 08 nov. 2024.
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Adami, L. E. (2020). Avaliação de um dispositivo polimérico para anestesia local: teste in vivo em humanos adultos em procedimentos clínicos odontológicos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58131/tde-06102022-105035/
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Adami LE. Avaliação de um dispositivo polimérico para anestesia local: teste in vivo em humanos adultos em procedimentos clínicos odontológicos [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58131/tde-06102022-105035/
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Adami LE. Avaliação de um dispositivo polimérico para anestesia local: teste in vivo em humanos adultos em procedimentos clínicos odontológicos [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58131/tde-06102022-105035/
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RIBEIRO, Natalia e SÁ, Renato W. Martins e ANTUNES, Vagner Roberto. Depletion of C1 neurons attenuates the salt-induced hypertension in unanesthetized rats. Brain Research, v. 1748, p. 10 , 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.brainres.2020.147107. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Ribeiro, N., Sá, R. W. M., & Antunes, V. R. (2020). Depletion of C1 neurons attenuates the salt-induced hypertension in unanesthetized rats. Brain Research, 1748, 10 . doi:10.1016/j.brainres.2020.147107
NLM
Ribeiro N, Sá RWM, Antunes VR. Depletion of C1 neurons attenuates the salt-induced hypertension in unanesthetized rats [Internet]. Brain Research. 2020 ; 1748 10 .[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.brainres.2020.147107
Vancouver
Ribeiro N, Sá RWM, Antunes VR. Depletion of C1 neurons attenuates the salt-induced hypertension in unanesthetized rats [Internet]. Brain Research. 2020 ; 1748 10 .[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.brainres.2020.147107
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ABNT
FREITAS, Adilson A et al. Computational insights into substituent effects on the stability and reactivity of flavylium cation analogs of anthocyanins. Arkivoc, p. 146-162, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.24820/ark.5550190.p011.125. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Freitas, A. A., Shimizu, K., Dias, L. G., & Quina, F. H. (2020). Computational insights into substituent effects on the stability and reactivity of flavylium cation analogs of anthocyanins. Arkivoc, 146-162. doi:10.24820/ark.5550190.p011.125
NLM
Freitas AA, Shimizu K, Dias LG, Quina FH. Computational insights into substituent effects on the stability and reactivity of flavylium cation analogs of anthocyanins [Internet]. Arkivoc. 2020 ; 146-162.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.24820/ark.5550190.p011.125
Vancouver
Freitas AA, Shimizu K, Dias LG, Quina FH. Computational insights into substituent effects on the stability and reactivity of flavylium cation analogs of anthocyanins [Internet]. Arkivoc. 2020 ; 146-162.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.24820/ark.5550190.p011.125
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ABNT
MORTARA, Laura et al. Dehydration determines hydrotropic ion affinity for zwitterionic micelles. Journal of Chemical Information and Modeling, v. 60, p. 604−610, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jcim.9b00870. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Mortara, L., Chaimovich Guralnik, H., Cuccovia, I. M., Horinek, D., & Lima, F. S. (2020). Dehydration determines hydrotropic ion affinity for zwitterionic micelles. Journal of Chemical Information and Modeling, 60, 604−610. doi:10.1021/acs.jcim.9b00870
NLM
Mortara L, Chaimovich Guralnik H, Cuccovia IM, Horinek D, Lima FS. Dehydration determines hydrotropic ion affinity for zwitterionic micelles [Internet]. Journal of Chemical Information and Modeling. 2020 ; 60 604−610.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jcim.9b00870
Vancouver
Mortara L, Chaimovich Guralnik H, Cuccovia IM, Horinek D, Lima FS. Dehydration determines hydrotropic ion affinity for zwitterionic micelles [Internet]. Journal of Chemical Information and Modeling. 2020 ; 60 604−610.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jcim.9b00870
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ABNT
HANIF, Muhammad et al. 2-Amino-3-methylpyridinium, 2-amino-4-methylbenzothiazolium and 2-amino-5-chloropyridinium salts. experimental and theoretical findings. Journal of Molecular Structure, v. 1222, p. 1-16 art. 128914, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.128914. Acesso em: 08 nov. 2024.
APA
Hanif, M., Khan, E., Tahir, M. N., Morais, S. F. de A., & Braga, A. A. C. (2020). 2-Amino-3-methylpyridinium, 2-amino-4-methylbenzothiazolium and 2-amino-5-chloropyridinium salts. experimental and theoretical findings. Journal of Molecular Structure, 1222, 1-16 art. 128914. doi:10.1016/j.molstruc.2020.128914
NLM
Hanif M, Khan E, Tahir MN, Morais SF de A, Braga AAC. 2-Amino-3-methylpyridinium, 2-amino-4-methylbenzothiazolium and 2-amino-5-chloropyridinium salts. experimental and theoretical findings [Internet]. Journal of Molecular Structure. 2020 ; 1222 1-16 art. 128914.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.128914
Vancouver
Hanif M, Khan E, Tahir MN, Morais SF de A, Braga AAC. 2-Amino-3-methylpyridinium, 2-amino-4-methylbenzothiazolium and 2-amino-5-chloropyridinium salts. experimental and theoretical findings [Internet]. Journal of Molecular Structure. 2020 ; 1222 1-16 art. 128914.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.128914